为了解决SPR传感器中SPR棱镜传感器系统庞大的问题,光纤SPR传感器稳定性不高,灵敏度低,本文采用创新的TRIZ理论分析方法。计一种结构简单,灵敏度高的单模光纤锥。SPR传感器的角度结构。TRIZ理论:使用结构稳定性不足的单模式侧向分裂SPR传感器在创新设计市场中使用SPR传感器的问题。TRIZ工具解决问题对于上述问题,提出用单模光纤替换多模光纤的问题(2)可以提高传感器的灵敏度。此,问题可以放在问题(1)和问题(3)的中心。此基础上,恒温阀芯我们使用“特征转移”工具来分析问题如下。

先是确定系统的主要功能。模光纤SPR传感器的主要功能是检测具有不同折射率的溶液。
二是分析系统的优缺点。
系统具有成本低,结构简单的优点,即设备复杂度低,处理难度大,检测区域太薄普通加工单模光纤。三是确定竞争制度。用于检测具有不同折射率的解决方案的设备包括SPR棱镜传感器,多模光纤SPR传感器和网络耦合SPR。
四是寻找替代系统。


这里,恒温阀芯我们选择与图1中所示的高结构稳定性système.Comme棱镜SPR传感器的优点和单模光纤SPR传感器侧突起和棱柱SPR传感器的缺点示于表1第五是确定基本系统。于我们的目标是设计具有高灵敏度和简单结构的光纤SPR传感器,因此选择单模光纤定向SPR传感器作为基本系统。
六是确定源工程系统的特征或组件。
光在单模光纤的纤芯中传播时,检测区SPR,也就是说50nm的金膜被包覆到光纤护套的外面,直径为由于芯很小,涂层被腐蚀并以一定角度弯曲以形成纤维。易打破。棱柱形传感器RPD高稳定性,因为金膜可以prisme.Lorsque光的表面上被镀在棱镜支架传播时,通过SPR感测区域和它的传播路径是不匹配传播介质所必需的。此,棱柱形传感器SPR具有更大的稳定性。

七步是将所选要素源工程系统的新功能或新组件移动到基本系统。们必须解决的问题是将单模光纤中光的传播路径通过检测区SPR,以便核可以与检测区SPR接触,从而使系统成为可能。操作中不需要弯曲单模光纤,因此新系统具有更高的稳定性和更低的设备复杂性。
决方案的确定结合上述分析,我们设计了一种基于差的核心焊接技术的单模光纤锥形SPR微传感器。
过在普通单模光纤和多模光纤的端部校正相同锥角的结构,我们Kretchmann覆盖有薄金属层被结合到单模光纤的端部的棱镜结构。构坚固稳定,灵敏度高。个实验装置如图2所示,单角锥形角结构光纤图案如图2所示。

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